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多种随机载荷作用下的船舶与海洋工程结构物疲劳评估方法研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第14-29页
    1.1 论文研究的目的和意义第14-15页
    1.2 疲劳评估的时域方法和频域方法第15-20页
        1.2.1 时域疲劳评估方法第16-17页
        1.2.2 频域疲劳评估方法第17-20页
        1.2.3 时域方法和频域方法的综合评价第20页
    1.3 多种随机载荷作用下的疲劳评估方法第20-27页
        1.3.1 窄带双峰应力谱作用下的疲劳评估第20-23页
        1.3.2 非窄带双峰应力谱作用下的疲劳评估第23页
        1.3.3 三峰应力谱作用下的疲劳评估第23-24页
        1.3.4 多峰应力谱作用下的疲劳评估第24-25页
        1.3.5 基于损伤组合的疲劳评估第25-26页
        1.3.6 混合的时域频域响应条件下的疲劳评估第26-27页
    1.4 论文的主要研究工作第27-28页
    1.5 论文的主要创新点第28-29页
第2章 随机过程和随机疲劳分析基本理论第29-42页
    2.1 引言第29页
    2.2 各态历经的平稳高斯随机过程第29-31页
        2.2.1 平稳随机过程第29-30页
        2.2.2 各态历经的平稳随机过程第30页
        2.2.3 各态历经的平稳高斯随机过程第30-31页
    2.3 平稳高斯应力随机过程的功率谱密度函数第31-32页
    2.4 随机过程的谱参数描述第32-34页
        2.4.1 随机过程的谱矩第32页
        2.4.2 随机过程的平均跨零周期和平均跨零率第32页
        2.4.3 随机过程的平均峰值周期和平均峰值频率第32-33页
        2.4.4 随机过程的带宽第33-34页
    2.5 窄带和宽带随机过程第34-36页
        2.5.1 窄带随机过程第34-35页
        2.5.2 宽带随机过程第35-36页
    2.6 随机过程的峰值分布第36-37页
        2.6.1 Rice分布第36页
        2.6.2 Rayleigh分布第36-37页
    2.7 疲劳分析的基本理论第37-41页
        2.7.1 恒幅载荷作用下的疲劳理论第37-40页
        2.7.2 随机载荷作用下的疲劳理论第40-41页
    2.8 本章小结第41-42页
第3章 窄带双峰随机载荷作用下的疲劳评估方法研究第42-60页
    3.1 引言第42页
    3.2 双峰谱方法回顾第42-47页
        3.2.1 Jiao-Moan方法(JM)第43-44页
        3.2.2 Fu-Cebon方法(FC)第44-45页
        3.2.3 修正的Fu-Cebon方法(MFC)第45-46页
        3.2.4 Sakai–Okamura方法(SO)第46页
        3.2.5 Low双峰谱方法(LB)第46-47页
        3.2.6 Low2014方法第47页
    3.3 六种双峰谱方法的对比第47-48页
    3.4 双峰谱方法的数值模拟技术研究第48-52页
        3.4.1 理想双峰谱的构建第48-49页
        3.4.2 一种新的随机疲劳数值模拟技术第49-52页
    3.5 双峰谱方法的数值验证第52-59页
        3.5.1 矩形双峰谱参数选取第52-54页
        3.5.2 双峰谱方法结果对比第54-59页
    3.6 本章小结第59-60页
第4章 两种窄带随机载荷作用下的损伤组合方法研究第60-81页
    4.1 引言第60页
    4.2 疲劳损伤组合方法回顾第60-61页
        4.2.1 直接相加法第60页
        4.2.2 DNV方法第60-61页
        4.2.3 Huang-Moan方法第61页
        4.2.4 Temple方法第61页
    4.3 一种新的损伤组合方法第61-67页
        4.3.1 基于两个正弦波叠加的损伤组合方法推导第62-64页
        4.3.2 coseq(35)?的数值推导第64-66页
        4.3.3 基于两个窄带高斯过程的损伤组合方法推导第66-67页
    4.4 参数η的推导第67-72页
        4.4.1 参数η的理论推导第67-68页
        4.4.2 参数η的数值模拟第68-72页
    4.5 损伤组合公式的数值验证第72-78页
        4.5.1 新提出的损伤组合方法精度验证第73-74页
        4.5.2 其他损伤组合方法精度验证第74-78页
    4.6 损伤组合方法的进一步简化第78-80页
    4.7 本章小结第80-81页
第5章 非窄带双峰随机载荷作用下的疲劳评估方法研究第81-111页
    5.1 引言第81页
    5.2 窄带假设修正系数方法第81-82页
        5.2.1 窄带假设方法(NB方法)第81页
        5.2.2 Wirsching-Light方法(WL方法)第81-82页
        5.2.3 Ortiz-Chen方法(OC方法)第82页
    5.3 通用宽带谱方法第82-85页
        5.3.1 Dirlik(DK)方法第82-83页
        5.3.2 单矩法(SM方法)第83-84页
        5.3.3 BenasciuttiandTovo(BT)方法第84页
        5.3.4 Park方法第84-85页
    5.4 双峰谱方法和损伤组合方法的推广第85-87页
        5.4.1 双峰谱方法的推广第85-87页
        5.4.2 损伤组合方法的推广第87页
    5.5 基于理想双峰矩形谱的数值模拟第87-90页
        5.5.1 分离式矩形双峰谱第87页
        5.5.2 交叠式矩形双峰谱第87-89页
        5.5.3 模拟的数值参数选取第89页
        5.5.4 双峰谱带宽参数的评估第89-90页
    5.6 基于分离式双峰谱的疲劳评估方法验证结果第90-101页
        5.6.1 双峰谱方法的数值验证结果第90-94页
        5.6.2 损伤组合方法的数值验证结果第94-96页
        5.6.3 损伤修正系数方法的数值验证结果第96-98页
        5.6.4 通用的宽带谱方法的数值验证结果第98-101页
        5.6.5 讨论第101页
    5.7 基于交叠式双峰谱的疲劳评估方法验证结果第101-104页
    5.8 计算实例分析第104-109页
        5.8.1 计算实例1:船舶结构真实应力双峰谱第104-105页
        5.8.2 计算实例2:海洋工程结构真实响应双峰谱第105-106页
        5.8.3 计算实例3:海上风机K型管节点真实应力双峰谱第106-107页
        5.8.4 计算实例4:大型集装箱船弹振响应双峰谱第107-108页
        5.8.5 计算实例5:超大型矿砂船弹振响应双峰谱第108-109页
    5.9 本章小结第109-111页
第6章 混合的时域频域疲劳评估方法研究第111-126页
    6.1 引言第111页
    6.2 混合的时域频域应力响应分析第111-114页
        6.2.1 时域频域应力响应计算第111-112页
        6.2.2 时域频域应力响应参数提取第112-114页
    6.3 混合的时域频域疲劳评估方法第114-115页
        6.3.1 双峰谱方法和损伤组合方法第114页
        6.3.2 通用宽带谱方法第114-115页
    6.4 伪谱的构建第115-116页
    6.5 伪谱的几何形状对参数?和疲劳损伤的影响第116-121页
        6.5.1 伪谱几何形状对参数的?影响第116-119页
        6.5.2 伪谱几何形状对疲劳损伤的影响第119-121页
    6.6 基于伪谱法的时域频域疲劳损伤分析第121-125页
        6.6.1 基于伪谱法的带宽参数的推导第121-123页
        6.6.2 基于伪谱法的疲劳损伤评估结果第123-125页
    6.7 本章小结第125-126页
第7章 三种随机载荷作用下的疲劳评估方法研究第126-141页
    7.1 引言第126页
    7.2 三峰谱疲劳评估方法研究第126-129页
        7.2.1 规范方法第126-127页
        7.2.2 通用宽带谱方法(BT、DK、Park)第127页
        7.2.3 Gao-Moan方法第127-129页
        7.2.4 本文提出的方法第129页
    7.3 理想三峰谱的构建第129-131页
    7.4 数值模拟第131-132页
        7.4.1 时域疲劳模拟分析第131页
        7.4.2 数值模拟参数选取第131-132页
    7.5 三峰谱疲劳损伤评估方法数值比较第132-133页
    7.6 本文方法的推广方法研究第133-138页
        7.6.1 等频宽法第135-137页
        7.6.2 等零阶矩法第137-138页
    7.7 计算实例第138-140页
    7.8 本章小结第140-141页
结论第141-143页
参考文献第143-154页
攻读博士学位期间发表的论文的取得的科研成果第154-155页
致谢第155页

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